Protonterapiudstyr er en nøgleanordning til nøjagtigt at dræbe celler og reducere skader på normalt væv. Kernen i denne "præcisionsterapi" er afhængig af samarbejdet mellem forskellige høj-præcisionskomponenter inde i udstyret, blandt hvilke høj-præcisionskredsløbskortet er "nervecentret", der bærer signaltransmission og kommandokontrol.

1, det høje-præcisionskrav til protonterapiudstyr til printkort
Arbejdsprincippet for en protonterapienhed er at accelerere protoner til en høj-energitilstand gennem en accelerator og derefter præcist regulere dem til at frigive energi på tumorstedet. I denne proces, fra indstilling af protonaccelerationsparametre, styring af stråleretning, til real-tidsovervågning af terapeutisk dosis, er alle afhængige af printkort for at opnå høj-hastighed og stabil signaltransmission og databehandling. Derfor overstiger dets krav til printkort langt kravene til almindelige industriområder, specifikt afspejlet i tre aspekter:
Høj hastighed og stabilitet af signaltransmission: Under protonterapi skal udstyret behandle en stor mængde data i realtid, hvilket kræver, at printkortet har høj-frekvens og høj-hastighedskarakteristika for at undgå behandlingsafvigelser forårsaget af signalforsinkelse eller forvrængning;
De komplekse ledningskrav til fler-lagsstruktur: For at integrere mere funktionelle moduler skal kredsløbskortet anvende et højt fler-lagslayout for at opnå tæt og velordnet ledningsføring, samtidig med at det sikres, at signalerne fra hvert lag ikke interfererer med hinanden;
Miljøtilpasning og pålidelighed: Protonterapienheder kræver normalt 24- timers standby, og printkortet skal modstå påvirkningen af miljøfaktorer under langsigtet stabil drift for at undgå behandlingsafbrydelser forårsaget af hardwarefejl.
2, kerneproduktet af Shenzhen Uniwell Circuits
Som svar på de høje-præcisions- og høje pålidelighedskrav til protonterapiudstyr til kredsløb, fokuserer Shenzhen Zhongyang Circuit på tre kerneprodukter: høje multi-hybridkort, høj-højfrekvente-højhastighedskort og høj-tæthed sammenkoblingskredsløbsbehov fra et udstyrs komplekse tekniske behov:
Højlagshybridtrykplade: Med sin flerlagsstruktur kan den integrere flere modulfunktioner såsom kontrol, overvågning og kommunikation af protonterapiudstyr. På samme tid, ved at blande og presse forskellige materialer, sikrer det signaltransmissionsstabilitet, mens omkostninger og ydeevne afbalanceres. For eksempel i protonstrålestyringsmodulet kan den høje flerlagsblandingsplade opnå synkron transmission af multi-kanalsignaler, hvilket sikrer præcis kontrol af stråleretning og energiparametre;
Højfrekvent høj-hastighedskort: Ved hjælp af et specielt høj-substrat har det lavt dielektrisk tab og lave signaldæmpningsegenskaber, perfekt tilpasset til høj-datatransmissionsscenarier i protonterapiudstyr. Sammenlignet med almindelige kredsløbskort kan høj-højfrekvente-højhastighedskort reducere signaltransmissionsforsinkelser, undgå behandlingsnøjagtighedsafvigelser forårsaget af dataforsinkelse og yde teknisk support til nøjagtig energipositionering;
Sammenkoblet kredsløbskort med høj tæthed: Gennem mikroblindhuls- og begravet hulteknologi opnås høj-tæthedsledning af kredsløbskortet, hvilket i høj grad reducerer kortets størrelse og opfylder installationskravene for det smalle rum inde i protonterapienheden. Samtidig kan den fine ledningsproces for høj-tæthed sammenkoblingskredsløb reducere signalkrydstale, yderligere forbedre stabiliteten af signaltransmission og sikre, at udstyret bevarer en høj-præcisionsydelse under lang-drift.
3, Streng kontrol over produktionsprocessen
Ud over kerneproduktteknologi har Shenzhen Uniwell Circuits etableret et komplet proceskvalitetskontrolsystem i produktionsprocessen. Fra screening af råmaterialer til inspektion af færdigt produkt er hvert trin baseret på de høje pålidelighedskrav til protonterapiudstyr
Råmaterialescreening: Prioriter brugen af substrater og forbrugsmaterialer, der opfylder internationale høje-standarder for at eliminere potentielle ydeevnerisici ved printkort forårsaget af kvalitetsproblemer med råmaterialer. For eksempel, i produktionen af høj-højfrekvente-højhastighedskort kontrolleres substratets dielektriske konstant strengt for at sikre konsistensen af signaltransmissionskarakteristika:
Produktionsproceskontrol: Til lamineringsprocessen af høje flerlags blandede trykplader anvendes præcis temperatur- og trykstyringsteknologi for at undgå problemer såsom mellemlagsbobler og delaminering; Til mikroblindhulsbehandling af høj-tæthed interconnect printkort bruges laserboreteknologi for at sikre sammenkoblingspålidelighed. Samtidig følger produktionsprocessen strengt acceptstandarderne for trykte kredsløb, og kvalitetsinspektionsknuder er sat op for hver proces for straks at eliminere ukvalificerede produkter:
Inspektion af færdigt produkt: Det færdige printkort skal gennemgå multidimensionelle inspektioner såsom elektrisk ydeevnetest og udseendeinspektion for at sikre, at printkortet er fri for kortslutninger, åbne kredsløb, udseendedefekter og andre problemer. Som svar på de langsigtede driftskrav for protonterapienheder vil nogle nøglekredsløb desuden gennemgå langtids-stabilitetstest for at verificere deres ydeevnestabilitet under lang-kontinuerlig drift.

